JP2023082112A - ハイブリッド自動再送要求harqフィードバック方法及び装置 - Google Patents

ハイブリッド自動再送要求harqフィードバック方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本開示は、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法及び装置を提供する。【解決手段】方法は、少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するステップであって、少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であるステップと、少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップであって、ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果をキャリアするために用いられるPUCCHであるステップと、ターゲットPUCCHリソースによってグループHARQ結果を運搬し、ターゲットPUCCHを基地局に送信するステップと、を含む。【選択図】図1

Description

本開示は、通信分野に関し、特にハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法及び装置に関する。
近年、モノのインターネットが盛んに発展し、人類の生活と仕事に多くの便利をもたらした。その中で、MTC(Machine Type Communication、マシンタイプ通信)技術はセルラーモノのインターネット技術の典型的な代表である。
MTCシステムは、TDD(Time Division Duplexing、時分割複信)MTCシステムとFDD(Frequency Division Duplexing、周波数分割二重化)MTCシステムに分けることができる。TDD MTCシステムでは、TDD MTCでスケジュールされたPDSCH(MTC physical downlink shared channel MTC物理ダウンリンク共有チャンネル)が、繰り返して伝送するように構成されていない場合、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest、ハイブリッド自動再送要求)フィードバックの方式としてPUCCH(Physical Uplink Control channel、物理アップリンク制御チャンネル)format 1b with channel selection(チャンネル選択付きフォーマット1b)を使用することができる。
TDD MTCでのPUCCH format 1b with channel selectionの使用は、従来のTDD LTE(Long Term Evolution、長期的進化)と類似し、本質的にはPUCCHformat1bに運搬されている内容とPUCCH伝送リソースの選択との連携を利用してHARQのフィードバック状態を指示する。
しかしながら、1つのPDCCHが複数のPDSCHをスケジュールし、この時、1つのPDCCHが1つの可能なPUCCHリソースしか導出できないため、PUCCHリソースの選択を行うことができない。また、1つのPDCCHが複数のPDSCHをスケジュールするため、あるHARQフィードバック状態がDTXの状態になることもない。つまり、TDD MTCシステムにおけるHARQフィードバック方式は最適化が必要である。
関連技術に存在する問題を克服するために、本開示の実施例は、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法及び装置を提供する。
本開示の実施例の第1の態様によれば、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法を提供し、前記方法は時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、前記方法は、
少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するステップであって、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHであるステップと、
前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップであって、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬(承載)するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられるステップと、
前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するステップと、を含む。
選択可能に、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、
前記候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である候補インデックス値を決定し、
前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとする、という方式を採用して前記候補PUCCHを決定する。
選択可能に、候補インデックス値を決定するステップは、
第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を決定するステップであって、
ここで、前記第1の予め設定された関数は、ターゲットサーチスペースのCCEインデックス値に対応する予め設定された関数であり、前記ターゲットCCEインデックス値は、前記現在のPDCCHに対応する最小のCCEインデックス値であり、前記ターゲット開始位置は、HARQ結果を運搬するためのPUCCHチャンネルに対応するリソースの開始位置であり、前記第2の予め設定された関数は、第1のターゲット値及び第2のターゲット値に対応する予め設定された関数であり、前記第1のターゲット値は、TDD MTCシステムのサブフレーム配置と現在のサブフレーム位置に対応する数値であり、前記第2のターゲット値は、現在のPDCCHを運搬する物理リソースブロックに含まれるCCEの数であり、前記第1のターゲットオフセット量は、前記現在のPDCCHで運搬された、HARQ結果をフィードバックするためのPUCCHリソースのオフセット量であるステップを含む。
選択可能に、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、
少なくとも1つの候補PUCCHにおける最初の候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である第1の候補インデックス値を決定し、
前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとし、
他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定し、ここで、前記他の候補PUCCHは最初の候補PUCCH以外の候補PUCCHであり、前記第2のターゲットオフセット量は最初の候補PUCCHに対する現在の他の候補PUCCHのリソースオフセット量であり、
前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定し、
前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとする、という方式を採用して前記候補PUCCHを決定する。
選択可能に、他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定するステップは、
基地局が予め設定されたシグナリングを介して送信した、各他の候補PUCCHに対応する第2のターゲットオフセット量を受信するステップ、または 予め設定されたリソースオフセット量を前記第2のターゲットオフセット量とするステップを含む。
選択可能に、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、
前記基地局が第1のターゲットシグナリングを介して送信した、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信し、
前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとする、という方式を採用して前記候補PUCCHを決定する。
選択可能に、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップは、
複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップを含む。
選択可能に、少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するステップは、
現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているかを決定するステップ、または 現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないと決定するステップを含む。
本開示の実施例の第2の態様によれば、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置を提供し、前記装置は時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、前記装置は、
少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するように構成される第1の決定モジュールであって、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHである第1の決定モジュールと、
前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するように構成される第2の決定モジュールであって、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられる第2の決定モジュールと、
前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するように構成される送信モジュールと、を含む。
選択可能に、前記第2の決定モジュールは、
前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、前記候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である候補インデックス値を決定するように構成される候補インデックス値決定サブモジュールと、
前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとするように構成される第1の決定サブモジュールと、を含む。
選択可能に、前記候補インデックス値決定サブモジュールは、
第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を決定するように構成される候補インデックス値決定ユニットであって、
ここで、前記第1の予め設定された関数は、ターゲットサーチスペースのCCEインデックス値に対応する予め設定された関数であり、前記ターゲットCCEインデックス値は、前記現在のPDCCHに対応する最小のCCEインデックス値であり、前記ターゲット開始位置は、HARQ結果を運搬するためのPUCCHチャンネルに対応するリソースの開始位置であり、前記第2の予め設定された関数は、第1のターゲット値及び第2のターゲット値に対応する予め設定された関数であり、前記第1のターゲット値は、TDD MTCシステムのサブフレーム配置と現在のサブフレーム位置に対応する数値であり、前記第2のターゲット値は、現在のPDCCHを運搬する物理リソースブロックに含まれるCCEの数であり、前記第1のターゲットオフセット量は、前記現在のPDCCHで運搬された、HARQ結果をフィードバックするためのPUCCHリソースのオフセット量である候補インデックス値決定ユニットを含む。
選択可能に、前記第2の決定モジュールは、
前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、少なくとも1つの候補PUCCHにおける最初の候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である第1の候補インデックス値を決定するように構成される第1のインデックス値決定サブモジュールと、
前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとするように構成される第2の決定サブモジュールと、
他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定するように構成されるオフセット量決定サブモジュールであって、ここで、前記他の候補PUCCHは最初の候補PUCCH以外の候補PUCCHであり、前記第2のターゲットオフセット量は最初の候補PUCCHに対する現在の他の候補PUCCHのリソースオフセット量であるオフセット量決定サブモジュールと、
前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定するように構成される第2のインデックス値決定サブモジュールと、
前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとするように構成される第3の決定サブモジュールと、を含む。
選択可能に、前記オフセット量決定サブモジュールは、
基地局が予め設定されたシグナリングを介して送信した、各他の候補PUCCHに対応する第2のターゲットオフセット量を受信するように構成される第1の受信ユニット、または 予め設定されたリソースオフセット量を前記第2のターゲットオフセット量とするように構成される第2の受信ユニットを含む。
選択可能に、前記第2の決定モジュールは、
前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、前記基地局が第1のターゲットシグナリングを介して送信した、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信するように構成される受信サブモジュールと、
前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとするように構成される第4の決定サブモジュールと、を含む。
選択可能に、前記第2の決定モジュールは、
複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するように構成される第5の決定サブモジュールを含む。
選択可能に、前記第1の決定モジュールは、
現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているかを決定するように構成される第6の決定サブモジュール、または 現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないと決定するように構成される第7の決定サブモジュールを含む。
本開示の実施例の第3の態様によれば、コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供し、前記コンピュータプログラムは、上記第1の態様に記載のハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法を実行するために用いられる。
本開示の実施例の第4の態様によれば、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置を提供し、前記装置は、時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、
プロセッサと、
プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
ここで、前記プロセッサは、
少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定し、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHであり、
前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定し、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられ、
前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するように構成される。
本開示の実施例によって提供される技術的手段は、以下の有益な効果を含むことができる。 本開示の実施例において、TDD MTC機器は、まず少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定でき、ここで、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHである。さらに、TDD MTC機器は、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定し、前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信することができる。上記プロセスにより、TDD MTCシステムに現在のPDCCHでスケジュールされたすべてのPDSCHに対応するHARQ結果を異なるサブフレームによってフィードバックでき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
本開示の実施例において、現在のサブフレームのHARQ結果をフィードバックする必要があるPDSCHの数が1である場合、すなわち少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、TDD MTC機器は、まず候補インデックス値を決定し、候補インデックス値で指示されたPUCCHを候補PUCCHとし、後続に少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCHを決定でき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
本開示の実施例において、候補インデックス値は、第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて決定でき、実現が容易で、可用性が高い。
本開示の実施例において、現在のサブフレームのHARQ結果をフィードバックする必要があるPDSCHの数が複数である場合、すなわち少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、TDD MTC機器は、まず第1の候補インデックス値を決定し、前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとすることもできる。さらに、他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定し、前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定し、TDD MTC機器は、前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとする。上記プロセスにより、TDD MTC機器に複数の候補PUCCHを迅速に決定させ、後続に少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCHを決定でき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
本開示の実施例において、第2のターゲットオフセット量は基地局により予め設定されたシグナリングを介して各他の候補PUCCHに配置でき、またはTDD MTC機器により予め設定されたリソースオフセット量に基づいて第2のターゲットオフセット量を決定でき、可用性が高い。
本開示の実施例において、現在のサブフレームのHARQ結果をフィードバックする必要があるPDSCHの数が複数である場合、すなわち少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、TDD MTC機器は、第1のターゲットシグナリングを介して基地局によって送信された、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信することもでき、TDD MTC機器は、前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとすることができる。1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的も実現できる。
本開示の実施例において、複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を直接決定することができる。これによってTDD MTCシステムにおいて現在のPDCCHでスケジュールされたすべてのPDSCHに対応するHARQ結果を異なるサブフレームによってフィードバックし、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたすべてのPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
本開示の実施例において、現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、現在のサブフレームによってHARQ結果のフィードバックを行う必要がある少なくとも1つのターゲットHARQ結果が正しいか間違っているか、または前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果が、すべて前記現在のPDCCHを受信していないものであってもよいことを決定することができる。これによって関連技術においてHARQ結果のフィードバックを行う際に、複数のPDCCHによって複数のPDSCHをスケジュールするため、フィードバックされたHARQ結果が正確、誤りまたは前記現在のPDCCHが受信されていない場合を含むようにする。
なお、上記一般的な説明及び以下の詳細な説明は、単に例示及び解釈するものであり、本開示を限定するものではない。
ここの図面は、本明細書に組み込まれて本明細書の一部を構成し、本開示に適した実施例を示しており、明細書と共に、本開示の原理を説明するために用いられる。
例示的な一実施例によって示されるハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートである。 例示的な一実施例によって示されるハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図である。 例示的な一実施例によって示されるハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のための一概略構成図である。
ここで、図面に示されている例示的な実施例を詳しく説明する。以下の説明は、図面に係る場合に、他の説明がない限り、異なる図面における同じ数字は、同一又は類似の要素を表す。以下の例示的な実施例に記載されている実施形態は、本開示と一致する全ての実施形態を表すものではない。それらは、添付の特許請求の範囲に詳しく記載された本開示の一部と一致する装置及び方法の例だけである。
本開示で使用される用語は、特定の実施例を説明することのみを目的とし、本開示を制限することを意図していない。本開示及び添付の特許請求の範囲で使用される単数形の「1種」、「前記」、及び「当該」も、内容が他の意味を明確に示さない限り、複数の形式を含むことが意図される。本明細書で使用される「及び/または」という用語は、1つまたは複数の関連付けられたリスト項目の任意またはすべての可能な組み合わせを含むことを指すことも理解されたい。
本開示では、様々な情報を、第1、第2、第3などの用語を用いて説明する可能性があるが、これらの情報がこれらの用語に限定されるべきではないことを理解されたい。これらの用語は、同じタイプの情報を互いに区別するためだけに使用される。例えば、本開示の範囲を逸脱することなく、第1の情報を第2の情報と呼ぶこともでき、同様に、第2の情報を第1の情報と呼ぶこともできる。コンテキストに応じて、ここで使用される「もし・・・であれば」という言葉は、「・・・際に」または「・・・の場合」または「・・・という決定に応じて」と解釈できる。
本開示の実施例により提供されるHARQフィードバック方法を紹介する前に、まず関連技術におけるTDD MTCのHARQフィードバック方式を紹介する。
例えば、表1に示すように、HARQフィードバックを必要とするスケジュールが3回ある場合、表1に基づいてPUCCH伝送内容の設定とPUCCH伝送リソースの選択を行うことができる。
Figure 2023082112000002
ここで、表1中の第1の列は3回のスケジュールに対して復調するHARQ結果を示し、その中のACK(ACKnowledgement、正しい)とNACK(Negative ACKnowledgement、誤り)は、それぞれスケジュールされたPDSCHに対する復調が正誤を示す。DTXは、受信側機器がスケジュールPDSCHに対応するPDCCHを受信していないことを示す。
表1における第2列はPUCCH format 1bで選択されたPUCCHリソースを示す。その中の
Figure 2023082112000003
はそれぞれ、これらの3回のスケジュールでそれぞれ導き出された対応するPUCCHリソースを示す。
表1における第3列はPUCCH format 1bにより運搬された伝送内容を示す。
例えば3回のスケジュールの復調結果がそれぞれACK、ACK、ACKである場合、表1に基づいて、TDD MTC機器は3回目のスケジュールにより導き出されたPUCCHリソースにおいてPUCCH format 1bを伝送し、ここでPUCCH format 1bの伝送内容が11である。対応的に、基地局側では、3回目のスケジュールにより導き出されたPUCCHリソースにおいて、伝送内容が11であるとモニタリングする場合、基地局は、対応する3回のスケジュール結果がACK、ACK、ACKであると考える。
表1から分かるように、関連技術では、3つのPDSCHをそれぞれスケジュールするために3つのPDCCHが必要であり、HARQ結果のフィードバックを行う場合、1つのPUCCHリソースだけで3つのPDSCHに対応するHARQ結果をフィードバックできるが、3つのHARQ結果においてあるHARQ結果がDTXである場合があり、例えば3つのHARQ結果はそれぞれACK、NACK/DTX、ACKである。つまり、表1に含まれる、HARQ結果をフィードバックする場合が多い。
また、関連技術では、3つのPDCCHによって3つのPDSCHをそれぞれスケジュールするが、最終的に1つのPUCCHによってHARQ結果のフィードバックを行う。
したがって、上記HARQフィードバック方式はさらに最適化する必要がある。
本開示の実施例は、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法を提供し、スマートシティで使用されるスマートメーターの読み取り、スマート交通における共有自転車、スマート農業における温度と湿度の収集装置など、時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用できる。図1に示すように、図1は例示的な一実施例によって示されるハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートであり、ステップ101~ステップ103を含むことができ、
ステップ101において、少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定し、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHであり、
ステップ102において、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定し、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられ、
ステップ103において、前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信する。
上記実施例では、TDD MTCシステムにおいて現在のPDCCHでスケジュールされたすべてのPDSCHに対応するHARQ結果を異なるサブフレームによってフィードバックでき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
上記ステップ101に関し、TDD MTCシステムにおいて、現在のPDCCHは、複数の連続するPDSCHを同時にスケジュールでき、現在のPDCCHでスケジュールされたすべてのPDSCHに対応するHARQ結果が少なくとも1つのサブフレームによってフィードバックできる。現在のPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHに対応するHARQ結果がどのサブフレームによってフィードバックされるかは、TDDシステムのフレームフォーマット及びHARQフィードバックを伝送するアップリンクサブフレームと相関しており、対応関係は表2に示す通りである。
Figure 2023082112000004
表2は各アップリンク/ダウンリンク配置の各アップリンクサブフレームがフィードバックを担当するダウンリンクサブフレーム情報のセットを示す。具体的に、表2における各アップリンクサブフレームnに対応するダウンリンクサブフレーム情報をkと定義すると、アップリンクサブフレームnがフィードバックを担当するダウンリンクサブフレームセットはn-kである。
TDD MTCシステムのフレームフォーマットが1であり、すなわちアップリンク/ダウンリンク配置が1であり、及び現在のPDCCHが3つのPDSCHをスケジュールしていることを例として説明する。現在のPDCCHが3つのPDSCHをスケジュールしている場合、表2に基づいて行リンク/ダウンリンク配置が1であることを決定できると、サブフレーム2は、第2マイナス6または第2マイナス7のサブフレームで運搬されたPDSCHに対応するHARQのフィードバックを担当する。すなわちサブフレーム2は、前の無線フレームのサブフレーム5及びサブフレーム6で運搬されたPDSCHに対応するHARQのフィードバックを担当する。サブフレーム3は、3番目から4番目のサブフレームで運搬されたPDSCHに対応するHARQのフィードバックを担当し、すなわちサブフレーム3は、前の無線フレームのサブフレーム9で運搬されたPDSCHに対応するHARQのフィードバックを担当する。
つまり、1つのPDCCHでスケジュールされた複数のPDSCHがそれぞれサブフレーム5、サブフレーム6及びサブフレーム9で伝送される場合、サブフレーム5、サブフレーム6で運搬されたPDSCHに対応するHARQは、次の無線フレームのサブフレーム2でフィードバックされる。サブフレーム9で運搬されたPDSCHに対応するHARQは、次の無線フレームのサブフレーム3でフィードバックされる。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は、関連技術に従って少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定でき、ここで、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲットPDSCHに対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのPDSCHは、現在のPDCCHでスケジュールされたすべてのPDSCHにおける現在のサブフレームによってHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHである。
なお、本開示の実施例では、現在のPDCCHが前記少なくとも1つのターゲットPDSCHをスケジュールするため、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているか、または前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないことを決定できる。関連技術において複数のPDCCHにより複数のPDSCHをスケジュールして、あるHARQ結果が前記現在のPDCCHを受信していないものである状況は現れないので、上記表1に対して最適化の役割を果たすことができる。表1の最適化については、後で詳しく説明する。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は、少なくとも1つのターゲットHARQ結果がACKまたはNACKであってもよいし、すべてDTXであってもよいと決定できる。
上記ステップ102に対して、TDD MTC機器は、まず複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース及びグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係におけるすべての可能なターゲットPUCCHリソースに基づいて、対応する数の候補PUCCHを決定することができる。
例えば、予め設定されたマッピング関係におけるすべての可能なターゲットPUCCHリソース数が1である場合、候補PUCCHの数が1であり、予め設定されたマッピング関係におけるすべての可能なターゲットPUCCHリソース数が複数である場合、候補PUCCHの数が対応して複数である。
TDD MTC機器が候補PUCCHを決定した後、複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定することができる。
例えば、複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース及びグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係は表3に示す通りである。
Figure 2023082112000005
TDD MTC機器は、ステップ101に基づいて複数のターゲットHARQ結果を決定し、及び本ステップにおいて候補PUCCHを決定した後、表3に基づいてターゲットPUCCHリソース及びグループHARQ結果を同時に決定することができる。
先に決定された複数のターゲットHARQ結果が1、0であり、候補PUCCHに対応する候補PUCCHリソースのインデックス値がn_PUCCH 1及びn_PUCCH 2であると仮定すると、表3に基づいてXの値が1であると決定でき、それによってグループHARQ結果が1であり、対応的に、ターゲットPUCCHリソースのインデックス値はn_PUCCH 1である。
さらに、TDD MTC機器は、ターゲットPUCCHリソースのインデックス値に基づいて、対応するターゲットPUCCHを決定し、インデックス値がn_PUCCH 1であるPUCCHをターゲットPUCCHとすることができる。
上記ステップ103に対して、TDD MTC機器は、関連技術に従って、現在のサブフレームの前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信することができる。
一実施例において、TDD MTC機器は、以下の方式のいずれかを採用して候補PUCCHを決定することができる。
第1の方式においては、少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとする。
この方式において、現在のサブフレームのHARQ結果をフィードバックする必要があるPDSCH数が1であり、図2を参照でき、図2は図1に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートであり、候補PUCCHを決定するプロセスは以下のステップを含むことができる。
ステップ102-11において、前記候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である候補インデックス値を決定する。
本ステップにおいて、第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を決定することができる。選択可能に、第1の関数値と、ターゲット開始位置に対応する数値と、第2の関数値と、第1のターゲットオフセット量との和を計算して、前記候補インデックス値を取得することができる。
もちろん、他の計算方式を採用して、第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を計算することができ、本開示はこれに限定されない。
ここで、前記第1の予め設定された関数はターゲットCCEインデックス値に対応する予め設定された関数であり、前記ターゲットCCEインデックス値は、前記現在のPDCCHに対応する最小のCCEインデックス値である。前記ターゲット開始位置は、HARQ結果を運搬するためのPUCCHチャンネルに対応するリソースの開始位置であり、前記第2の予め設定された関数は、第1のターゲット値及び第2のターゲット値に対応する予め設定された関数であり、前記第1のターゲット値は、TDD MTCシステムのサブフレーム配置と現在のサブフレーム位置に対応する数値であり、前記第2のターゲット値は、現在のPDCCHを運搬する物理リソースブロックに含まれるCCEの数であり、前記第1のターゲットオフセット量は、前記現在のPDCCHで運搬された、HARQ結果をフィードバックするためのPUCCHリソースのオフセット量である。
具体的に、以下の式1または式2に基づいて前記候補インデックス値を決定することができる。
分散PDCCH伝送方式を採用する場合、式1に基づいて候補インデックス値を計算することができる。
Figure 2023082112000006
集中型PDCCH伝送方式を採用する場合、式2に基づいて候補インデックス値を計算することができる。
Figure 2023082112000007
ここで、ターゲットCCEインデックス値nCCEは、現在のスケジュールに対応するPDCCHが占める最小のCCEインデックスであり、ターゲット開始位置に対応する数値NPUCCHは、高層シグナリング、例えばRRCシグナリングで構成されるCCHリソースの開始位置であり、ΔAROは第1のターゲットオフセット量であり、NECCE、n-kilはn-kilサブフレームでPDCCH物理リソースブロックセットに含まれるECCE(Enhanced Control Channel Element、強化された制御チャンネルユニット)の合計数を表す。ここで、nはHARQをフィードバックするアップリンクサブフレームの番号を表す。各アップリンクサブフレームに対応するkilの値は表2に示す通りである。
ここで、kil中のilは、kilという値の対応するセットに位置する番号を表す。例えば、アップリンクまたはダウンリンクの配置1に対して、アップリンクサブフレーム2に対応するkil値はそれぞれ7、6である。kil=7に対して、il値が0であり、kil=6に対して、il値が1である。
また、上記式1及び式2中のm値は、あるPDSCHが存在するダウンリンクサブフレームに対応するkil値の番号である。最後に、ΔAROはDCIにおける指示される1つのPUCCHリソースオフセットである。特に、集中型PDCCH伝送という場合に、PUCCHリソース導出式中の
Figure 2023082112000008
は1つのRBに含まれるECCEの数であり、n’は伝送PDCCHのアンテナポートに関するパラメータである。具体的には式3によって決定する。
Figure 2023082112000009
ここで、nRNTIは基地局によってユーザに配置された識別子であり、
Figure 2023082112000010
は当該PDCCHを伝送するために占有されたECCEの合計数を表す。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は、式1または式2に基づいて前記候補インデックス値を決定することができる。
ステップ102-12において、前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとする。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとする。
上記実施例では、複数のターゲットHARQ結果を予め設定し、ターゲットPUCCHリソースとグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係では、可能なターゲットPUCCHリソース数が1つである場合、1つの候補PUCCHを導出する必要がある。TDD MTC機器は、まず候補インデックス値を決定し、候補インデックス値で指示されたPUCCHを候補PUCCHとし、後続に少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCHを決定でき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
第2の方式においては、複数のターゲットHARQ結果を予め設定し、ターゲットPUCCHリソースとグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係は表3に示す通りである。マッピング関係における可能なターゲットPUCCHリソース数が複数である場合、このとき複数の候補PUCCHを導出する必要がある。第1のインデックス値と第2のインデックス値をそれぞれ決定し、前記第1のインデックス値及び前記第2のインデックス値で指示されたPDCCHを候補PUCCHとする。
この方式において、図3を参照して、図3は図1に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートであり、候補PUCCHを決定するステップは以下のステップを含むことができる。
ステップ102-21において、第1の候補インデックス値を決定し、前記第1の候補インデックス値は複数の候補PUCCHにおける最初の候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である。
本ステップにおいて、第1の候補インデックス値を決定する方式は上記ステップ102-11における候補インデックス値を決定する方式と同じであることができるので、ここでは説明を省略する。
ステップ102-22において、前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとする。
本ステップにおいて、TDD MTC機器も同様に、前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとすることができる。
ステップ102-23において、他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定し、ここで、前記他の候補PUCCHは最初の候補PUCCH以外の候補PUCCHであり、前記第2のターゲットオフセット量は最初の候補PUCCHに対する現在の他の候補PUCCHのリソースオフセット量である。
本ステップにおいて、第2のターゲットオフセット量は、基地局によって予め設定されたシグナリング、例えば高層RRCシグナリングまたは物理層DCIシグナリングを介して前記TDD MTC機器に送信でき、選択可能に、基地局で配置された第2のターゲットオフセット量は同じであってもよく、例えば各第2のターゲットオフセット量はいずれもoffsetであり、または第2のターゲットオフセット量が異なってもよく、基地局によって前記予め設定されたシグナリングを介して1つのオフセット量のセット{X1、X2、……Xi}を配置し、異なる第2のターゲットオフセット量に順次対応する。
またはTDD MTC機器は、予め設定されたリソースオフセット量を直接前記第2のターゲットオフセット量とすることができる。
ステップ102-24において、前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定する。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は、最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値と前記第2のターゲットオフセット量との和を直接第2の候補インデックス値とすることができる。
選択可能に、第2のターゲットオフセット量が、基地局によって予め設定されたシグナリング、例えばRRCシグナリングまたはDCIシグナリングを介してTDD MTC機器に配置されるものである場合、または予め設定されたリソースオフセット量を直接前記第2のターゲットオフセット量として採用する場合、式4を採用して第2の候補インデックス値nPUCCHを計算することができる。
Figure 2023082112000011
ここで、i=1、2、3、4……、nPUCCHは最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値であり、offsetは第2のターゲットオフセット量である。
基地局が予め設定されたシグナリング、例えばRRCシグナリングまたはDCIシグナリングを介して1つのオフセット量のセット{X1、X2、……Xi}を配置し、異なる第2のターゲットオフセット量に順次対応する場合、式4を採用して第2の候補インデックス値nPUCCHを計算することができる。
Figure 2023082112000012
ここで、i=1、2、3、4……、nPUCCHは最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値であり、Xiは第2のターゲットオフセット量である。
ステップ102-25において、前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとする。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は、式4または式5を採用して第2の候補インデックス値を計算した後、各第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを直接他の候補PUCCHとすることができる。
上記実施例では、複数のターゲットHARQ結果を予め設定し、ターゲットPUCCHリソースとグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係は表3に示す通りである。マッピング関係における可能なターゲットPUCCHリソース数が複数である場合、このとき複数の候補PUCCHを導出する必要がある。TDD MTC機器は、まず第1の候補インデックス値を決定し、前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとすることもできる。さらに、他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定し、前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定し、TDD MTC機器は、前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとする。上記プロセスにより、TDD MTC機器に複数の候補PUCCHを迅速に決定させ、後続に少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCHを決定でき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
第3の方式においては、複数のターゲットHARQ結果を予め設定し、ターゲットPUCCHリソースとグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係は表3に示す通りである。マッピング関係における可能なターゲットPUCCHリソース数が複数である場合、このとき複数の候補PUCCHを導出する必要がある。このとき基地局によって複数の候補PUCCHを配置する。
この方式において、図4を参照して、図4は図1に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法のフローチャートであり、候補PUCCHを決定するステップは以下のステップを含むことができる。
ステップ102-31において、前記基地局が第1のターゲットシグナリングを介して送信した、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信する。
本ステップにおいて、基地局は、第1のターゲットシグナリング、例えばRRCシグナリングを介してTDD MTC機器に少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセット、例えば{nPUCCH、nPUCCH、…nPUCCH}を配置することができる。
ステップ102-32において、前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとする。
本ステップにおいて、TDD MTC機器は、上記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとすることができる。
上記実施例では、複数のターゲットHARQ結果を予め設定し、ターゲットPUCCHリソースとグループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係は表3に示す通りである。マッピング関係における可能なターゲットPUCCHリソース数が複数である場合、このとき複数の候補PUCCHを導出する必要がある。TDD MTC機器は、第1のターゲットシグナリングを介して基地局によって送信された、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信することもでき、TDD MTC機器は、前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとする。1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的も実現できる。
一実施例において、TDD MTC機器は各ターゲットPDSCHに対応するターゲットHARQ結果を決定し、ターゲットHARQ結果はACKまたはNACKであってもよく、またはすべてのターゲットHARQ結果はすべて前記現在のPDCCHを受信していない。
さらに、TDD MTC機器は、複数のターゲットHARQ結果と、ターゲットPUCCHリソースと、グループHARQフィードバックとの間の予め設定されたマッピング関係におけるすべての可能なターゲットPUCCHリソース数によって、候補PUCCHリソース数を決定する必要がある。候補PUCCHの数はすべての可能なターゲットPUCCHリソースの数と同じである。
すべての可能なターゲットPUCCHリソースの数が1である場合、候補PUCCHの数も1であり、式1または式2を採用して候補インデックス値を計算し、前記候補インデックス値に対応するPUCCHを前記候補PUCCHとすることができる。
すべての可能なターゲットPUCCHリソースの数が複数である場合、まず第1の候補インデックス値を決定でき、第1の候補インデックス値を決定する方式は候補インデックス値を決定する方式と同じであるので、ここでは説明を省略する。TDD MTC機器は、前記第1の候補インデックス値に対応するPUCCHを最初の候補PUCCHとする。
そして、他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定し、第2のターゲットオフセット量は、基地局によって予め設定されたシグナリング、例えば高層RRCシグナリングまたは物理層DCIシグナリングを介して前記TDD MTC機器に送信でき、または予め設定されたリソースオフセット量を直接前記第2のターゲットオフセット量とする。TDD MTC機器は前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値と前記第2のターゲットオフセット量との和を第2の候補インデックス値とし、前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとする。
すべての可能なターゲットPUCCHリソースの数が複数である場合、基地局によって直接第1のターゲットシグナリング、例えばRRCシグナリングを介してTDD MTC機器に少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを配置でき、TDD MTC機器は当該PUCCHセットに含まれるすべてのPUCCHを候補PUCCHとする。
本開示の実施例において、TDD MTC機器が上記方式を採用して候補PUCCHを決定した後、複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定する。決定する方式は上記ステップ102におけるターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定する方式と同じであるので、ここでは説明を省略する。
TDD MTC機器がターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定した後、直接現在のサブフレームの前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信することができる。
上記実施例では、TDD MTCシステムの中で現在のPDCCHでスケジュールされたすべてのPDSCHに対応するHARQ結果を異なるサブフレームによってフィードバックでき、1つのPDCCHによって対応する少なくとも1つのターゲットPUCCHを選択して、スケジュールされたPDSCHのHARQ結果のフィードバックを行う目的が実現される。
一実施例において、現在のPDCCHが前記少なくとも1つのターゲットPDSCHをスケジュールするため、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているか、または前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないことを決定できる。関連技術において複数のPDCCHにより複数のPDSCHをスケジュールして、あるHARQ結果が、前記現在のPDCCHを受信していないものであるという状況は現れないので、上記表1に対して最適化の役割を果たすことができる。
以下に例を挙げて説明する。
例1においては、現在のPDCCHが2つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表4に示す通りである。このとき1つの候補PUCCHだけがあり、2つのPDSCHに対応するHARQ結果は、候補PUCCHで運搬された内容によって、つまりこのとき候補PUCCHをターゲットPUCCHとし、2つのPDSCHに対応するHARQ結果をグループHARQ結果としてフィードバックする必要がある。
Figure 2023082112000013
表4から分かるように、2つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、DTX、ACKまたはNACK、DTXのような状況は表4に現れることなく、すなわちあるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合はなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
現在のPDCCHが2つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表4に示す通りである。このとき2つの候補PUCCHがあり、1つのPDSCHに対応するHARQ結果は、ターゲットPUCCHで運搬された内容によって、すなわちグループHARQ結果によってフィードバックする必要があり、別のPDSCHに対応するHARQ結果はターゲットPUCCHリソースによってフィードバックする必要がある。
Figure 2023082112000014
同様に表5から分かるように、2つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、DTX、ACK(またはNACK)、またはNACK(またはACK)、DTXのような状況は表5に現れることなく、すなわちあるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合はなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
現在のPDCCHが2つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表6に示す通りである。このとき2つの候補PUCCHがあり、2つのPDSCHに対応するHARQ結果はいずれもターゲットPUCCHで運搬された内容によって、すなわちグループHARQ結果によってフィードバックする必要がある。
Figure 2023082112000015
同様に表6から分かるように、2つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、DTX、ACK(またはNACK)、またはNACK(またはACK)、DTXのような状況は表6に現れることなく、すなわちあるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合はなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
例2においては、現在のPDCCHが3つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表7に示す通りである。このとき2つの候補PUCCHだけがあり、2つのPDSCHに対応するHARQ結果は、ターゲットPUCCHによって運搬され、すなわちグループHARQ結果によってフィードバックする必要があり、別のPDSCHに対応するHARQ結果はターゲットPUCCHリソースによってフィードバックする必要がある。
Figure 2023082112000016
同様に表7から分かるように、3つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、あるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合は表7に現れることなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
現在のPDCCHが3つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表8に示す通りである。このとき3つの候補PUCCHがあり、ターゲットHARQフィードバック結果は、ターゲットPUCCHリソース選択とグループフィードバック結果が連携して特徴づけられる。
Figure 2023082112000017
同様に表8から分かるように、3つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、あるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合は表8に現れることなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
現在のPDCCHが3つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表9に示す通りである。このとき4つの候補PUCCHがあり、1つのPDSCHに対応するHARQ結果は、ターゲットPUCCHで運搬された内容によって、すなわちグループHARQ結果によってフィードバックする必要があり、他の2つのPDSCHに対応するHARQ結果は、ターゲットPUCCHリソースによってフィードバックする必要がある。
Figure 2023082112000018
同様に表9から分かるように、3つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、あるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合は表9に現れることなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
例3においては、現在のPDCCHが4つのPDSCHをスケジュールし、ターゲットHARQフィードバックと、ターゲットPUCCHリソースと、グループフィードバック結果とのマッピング関係の事前の設定は表10に示す通りである。4つの候補PUCCHがある場合、2つのPDSCHに対応するHARQ結果は、ターゲットPUCCHで運搬された内容によって、すなわちグループHARQ結果によってフィードバックする必要があり、他の2つのPDSCHに対応するHARQ結果は、ターゲットPUCCHリソースによってフィードバックする必要がある。
Figure 2023082112000019
同様に表10から分かるように、4つのPDSCHがいずれも現在のPDCCHでスケジュールされたものであるため、あるPDSCHに対応するHARQ結果がDTXである場合は表10に現れることなく、ACKまたはNACK、またはすべてDTXである可能性しかない。関連技術における上記表を最適化した。
上記実施例では、現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、現在のサブフレームによってHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのターゲットHARQ結果が正しいか間違っているか、または前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないことを決定できる。これによって関連技術においてHARQ結果のフィードバックを行う際に、複数のPDCCHによって複数のPDSCHをスケジュールするため、フィードバックされたHARQ結果が正確、誤りまたは前記現在のPDCCHが受信されていない場合を含むようにする。
前述の応用機能実現方法の実施例に対応し、本開示は、応用機能実現装置及び対応するMTC端末の実施例をさらに提供する。
図5を参照して、図5は例示的な一実施例によって示されるハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記装置は時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、前記装置は、
少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するように構成される第1の決定モジュール210であって、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHである第1の決定モジュール210と、
前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するように構成される第2の決定モジュール220であって、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられる第2の決定モジュール220と、
前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するように構成される送信モジュール230と、を含む。
図6を参照して、図6は図5に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記第2の決定モジュール220は、
前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、前記候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である候補インデックス値を決定するように構成される候補インデックス値決定サブモジュール221と、
前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとするように構成される第1の決定サブモジュール222と、を含む。
図7を参照して、図7は図6に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記候補インデックス値決定サブモジュール221は、
第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を決定するように構成される候補インデックス値決定ユニット2211であって、
ここで、前記第1の予め設定された関数は、ターゲットサーチスペースのCCEインデックス値に対応する予め設定された関数であり、前記ターゲットCCEインデックス値は、前記現在のPDCCHに対応する最小のCCEインデックス値であり、前記ターゲット開始位置は、HARQ結果を運搬するためのPUCCHチャンネルに対応するリソースの開始位置であり、前記第2の予め設定された関数は、第1のターゲット値及び第2のターゲット値に対応する予め設定された関数であり、前記第1のターゲット値は、TDD MTCシステムのサブフレーム配置と現在のサブフレーム位置に対応する数値であり、前記第2のターゲット値は、現在のPDCCHを運搬する物理リソースブロックに含まれるCCEの数であり、前記第1のターゲットオフセット量は、前記現在のPDCCHで運搬された、HARQ結果をフィードバックするためのPUCCHリソースのオフセット量である候補インデックス値決定ユニット2211を含む。
図8を参照して、図8は図5に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記第2の決定モジュール220は、
前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、第1の候補インデックス値を決定するように構成される第1のインデックス値決定サブモジュール223であって、前記第1の候補インデックス値は少なくとも1つの候補PUCCHにおける最初の候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である第1のインデックス値決定サブモジュール223と、
前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとするように構成される第2の決定サブモジュール224と、
他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定するように構成されるオフセット量決定サブモジュール225であって、ここで、前記他の候補PUCCHは最初の候補PUCCH以外の候補PUCCHであり、前記第2のターゲットオフセット量は最初の候補PUCCHに対する現在の他の候補PUCCHのリソースオフセット量であるオフセット量決定サブモジュール225と、
前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定するように構成される第2のインデックス値決定サブモジュール226と、
前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとするように構成される第3の決定サブモジュール227と、を含む。
図9を参照して、図9は図8に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記オフセット量決定サブモジュール225は、
基地局が予め設定されたシグナリングを介して送信した、各他の候補PUCCHに対応する第2のターゲットオフセット量を受信するように構成される第1の受信ユニット2251、または
予め設定されたリソースオフセット量を前記第2のターゲットオフセット量とするように構成される第2の受信ユニット2252を含む。
図10を参照して、図10は図5に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記第2の決定モジュール220は、
前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、前記基地局が第1のターゲットシグナリングを介して送信した、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信するように構成される受信サブモジュール228と、
前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとするように構成される第4の決定サブモジュール229と、を含む。
図11を参照して、図11は図5に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記第2の決定モジュール220は、
複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するように構成される第5の決定サブモジュール2210を含む。
図12を参照して、図12は図5に示される実施例に基づいて示されるもう1つのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置のブロック図であり、前記第1の決定モジュール210は、
現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているかを決定するように構成される第6の決定サブモジュール211、または
現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないと決定するように構成される第7の決定サブモジュール212を含む。
装置実施例については、基本的に方法実施例に対応するので、関連する箇所は方法実施例の一部の説明を参照すればよい。上記装置の実施例は例示的なものであり、上記にて別別々の部材として説明されたユニットは物理的に分離されていてもよいし、物理的に分離されていなくてもよい、ユニットとして表示されるユニットは物理的なユニットであってもよいし、物理的なユニットでなくてもよい。すなわち1箇所に配置されていてもよいし、複数のネットワークユニットに分散されていてもよい。実際のニーズに基づいてその一部または全部のモジュールを選択して、本開示の案の目的を実現することができる。当業者は創造的な労働を払うことなく理解しかつ実施することができる。
対応的に、本開示は、コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、前記コンピュータプログラムは、上記いずれかの記載のハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法を実行するために用いられる。
対応的に、本開示は、ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置をさらに提供し、前記装置は時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、
プロセッサと、
プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
ここで、前記プロセッサは、
少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定し、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHであり、
前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定し、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられ、
前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するように構成される。
図13に示すように、図13は例示的な一実施例によって示されるハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置1300の一概略構成図である。装置1300はNB-IOT機器として提供できる。図13を参照して、装置1300は、処理コンポーネント1322と、無線送受信コンポーネント1324と、アンテナコンポーネント1326と、無線インターフェース特有の信号処理部分と、を含み、処理コンポーネント1322は1つのまたは複数のプロセッサをさらに含むことができる。
処理コンポーネント1322の中の1つのプロセッサは、上記いずれかに記載の時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器のためのハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法を実行するように構成される。
当業者は明細書を考慮し、および明細書に開示された内容を実施すると、本開示の他の実施形態に容易に想到し得る。本開示は本開示のあらゆる変形、用途または適応的変化をカバーすることを意図しており、これらの変形、用途または適応的変化は本開示の一般原則に従い、本開示に開示されていない本技術分野における周知技術または慣用されている技術手段を含む。明細書および実施例は例示のみとして見なされ、本開示の真の範囲および精神は以下の特許請求の範囲によって示される。
なお、本開示は、上記に記載されかつ図面において示されている正確な構造に限定されず、その範囲から逸脱することなく、様々な修正および変更を行うことができることを理解されたい。本開示の範囲は添付の特許請求の範囲のみによって限定される。

Claims (18)

  1. ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法であって、
    前記方法は時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、前記方法は、
    少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するステップであって、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHであるステップと、
    前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップであって、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられるステップと、
    前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するステップと、を含む、
    ことを特徴とするハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法。
  2. 前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、
    前記候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である候補インデックス値を決定し、
    前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとする、という方式を採用して前記候補PUCCHを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 候補インデックス値を決定するステップは、
    第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を決定するステップであって、
    前記第1の予め設定された関数は、ターゲットサーチスペースのCCEインデックス値に対応する予め設定された関数であり、前記ターゲットCCEインデックス値は、前記現在のPDCCHに対応する最小のCCEインデックス値であり、前記ターゲット開始位置は、HARQ結果を運搬するためのPUCCHチャンネルに対応するリソースの開始位置であり、前記第2の予め設定された関数は、第1のターゲット値及び第2のターゲット値に対応する予め設定された関数であり、前記第1のターゲット値は、TDD MTCシステムのサブフレーム配置と現在のサブフレーム位置に対応する数値であり、前記第2のターゲット値は、現在のPDCCHを運搬する物理リソースブロックに含まれるCCEの数であり、前記第1のターゲットオフセット量は、前記現在のPDCCHで運搬された、HARQ結果をフィードバックするためのPUCCHリソースのオフセット量であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、
    少なくとも1つの候補PUCCHにおける最初の候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である第1の候補インデックス値を決定し、
    前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとし、
    他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定し、ここで、前記他の候補PUCCHは最初の候補PUCCH以外の候補PUCCHであり、前記第2のターゲットオフセット量は最初の候補PUCCHに対する現在の他の候補PUCCHのリソースオフセット量であり、
    前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定し、
    前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとする、という方式を採用して前記候補PUCCHを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定するステップは、
    基地局が予め設定されたシグナリングを介して送信した、各他の候補PUCCHに対応する第2のターゲットオフセット量を受信するステップ、または
    予め設定されたリソースオフセット量を前記第2のターゲットオフセット量とするステップを含む、
    ことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、
    前記基地局が第1のターゲットシグナリングを介して送信した、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信し、
    前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとする、という方式を採用して前記候補PUCCHを決定する、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップは、
    複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するステップは、
    現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているかを決定するステップ、または
    現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないと決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置であって、
    時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、前記装置は、
    少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定するように構成される第1の決定モジュールであって、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHである第1の決定モジュールと、
    前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するように構成される第2の決定モジュールであって、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられる第2の決定モジュールと、
    前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するように構成される送信モジュールと、を含む、
    ことを特徴とするハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置。
  10. 前記第2の決定モジュールは、
    前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が1である場合、前記候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である候補インデックス値を決定するように構成される候補インデックス値決定サブモジュールと、
    前記候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記候補PUCCHとするように構成される第1の決定サブモジュールと、を含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の装置。
  11. 前記候補インデックス値決定サブモジュールは、
    第1の予め設定された関数の第1の関数値、ターゲット開始位置に対応する数値、第2の予め設定された関数の第2の関数値及び第1のターゲットオフセット量に基づいて、前記候補インデックス値を決定するように構成される候補インデックス値決定ユニットであって、
    前記第1の予め設定された関数は、ターゲットサーチスペースのCCEインデックス値に対応する予め設定された関数であり、前記ターゲットCCEインデックス値は、前記現在のPDCCHに対応する最小のCCEインデックス値であり、前記ターゲット開始位置は、HARQ結果を運搬するためのPUCCHチャンネルに対応するリソースの開始位置であり、前記第2の予め設定された関数は、第1のターゲット値及び第2のターゲット値に対応する予め設定された関数であり、前記第1のターゲット値は、TDD MTCシステムのサブフレーム配置と現在のサブフレーム位置に対応する数値であり、前記第2のターゲット値は、現在のPDCCHを運搬する物理リソースブロックに含まれるCCEの数であり、前記第1のターゲットオフセット量は、前記現在のPDCCHで運搬された、HARQ結果をフィードバックするためのPUCCHリソースのオフセット量である候補インデックス値決定ユニットを含む、
    ことを特徴とする請求項10に記載の装置。
  12. 前記第2の決定モジュールは、
    前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、少なくとも1つの候補PUCCHにおける最初の候補PUCCHに対応するリソースインデックス値である第1の候補インデックス値を決定するように構成される第1のインデックス値決定サブモジュールと、
    前記第1の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記最初の候補PUCCHとするように構成される第2の決定サブモジュールと、
    他の候補PUCCHにそれぞれ対応する第2のターゲットオフセット量を決定するように構成されるオフセット量決定サブモジュールであって、前記他の候補PUCCHは最初の候補PUCCH以外の候補PUCCHであり、前記第2のターゲットオフセット量は最初の候補PUCCHに対する現在の他の候補PUCCHのリソースオフセット量であるオフセット量決定サブモジュールと、
    前記最初の候補PUCCHのリソースが存在する位置に対応する数値及び前記第2のターゲットオフセット量に基づいて、第2の候補インデックス値を決定するように構成される第2のインデックス値決定サブモジュールと、
    前記第2の候補インデックス値で指示されたPUCCHを前記他の候補PUCCHとするように構成される第3の決定サブモジュールと、を含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の装置。
  13. 前記オフセット量決定サブモジュールは、
    基地局が予め設定されたシグナリングを介して送信した、各他の候補PUCCHに対応する第2のターゲットオフセット量を受信するように構成される第1の受信ユニット、または
    予め設定されたリソースオフセット量を前記第2のターゲットオフセット量とするように構成される第2の受信ユニットを含む、
    ことを特徴とする請求項12に記載の装置。
  14. 前記第2の決定モジュールは、
    前記少なくとも1つのターゲットPDSCHの数が複数である場合、前記基地局が第1のターゲットシグナリングを介して送信した、少なくとも1つのPUCCHを含むPUCCHセットを受信するように構成される受信サブモジュールと、
    前記PUCCHセットにおけるすべてのPUCCHを候補PUCCHとするように構成される第4の決定サブモジュールと、を含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の装置。
  15. 前記第2の決定モジュールは、
    複数のターゲットHARQ結果、ターゲットPUCCHリソース、及びグループHARQ結果の間の予め設定されたマッピング関係に基づいて、少なくとも1つの候補PUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定するように構成される第5の決定サブモジュールを含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の装置。
  16. 前記第1の決定モジュールは、
    現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果が正しいか間違っているかを決定するように構成される第6の決定サブモジュール、または
    現在のPDCCHによりスケジュールされた前記少なくとも1つのターゲットPDSCHに基づいて、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHにそれぞれ対応する前記ターゲットHARQ結果がすべて、前記現在のPDCCHを受信していないと決定するように構成される第7の決定サブモジュールを含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の装置。
  17. コンピュータプログラムが記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
    前記コンピュータプログラムは、上記請求項1~8のいずれかに記載のハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック方法を実行するために用いられる、
    ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  18. ハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置であって、
    時分割複信マシンタイプ通信TDD MTC機器に適用され、
    プロセッサと、
    プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのメモリと、を含み、
    前記プロセッサは、
    少なくとも1つのターゲットHARQ結果を決定し、前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果は、少なくとも1つのターゲット物理ダウンリンク共有チャンネルPDSCHにそれぞれ対応するHARQ結果であり、前記少なくとも1つのターゲットPDSCHは、現在の物理ダウンリンク制御チャンネルPDCCHによりスケジュールされたすべてのPDSCHのうち、現在のサブフレームでHARQ結果のフィードバックが必要な少なくとも1つのPDSCHであり、
    前記少なくとも1つのターゲットHARQ結果に基づいて、少なくとも1つの候補物理アップリンク制御チャンネルPUCCHにおいて1つのターゲットPUCCH及びグループHARQ結果を決定し、前記ターゲットPUCCHは、対応するターゲットPUCCHリソースがグループHARQ結果を運搬するために用いられるPUCCHであり、前記グループHARQ結果及び前記ターゲットPUCCHリソースは、前記複数のターゲットHARQ結果を特徴づけるために用いられ、
    前記ターゲットPUCCHリソースによって前記グループHARQ結果を運搬し、前記ターゲットPUCCHを基地局に送信するように構成される、
    ことを特徴とするハイブリッド自動再送要求HARQフィードバック装置。
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